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外墻外保溫系統工程的防火施工控制

2017-04-14 11:39:53郭小龍??
中華建設科技 2017年2期

郭小龍??

【摘 要】外保溫系統防火安全在現代生活中越來越重要,本文從結構防火設計構造要求及防火隔離帶設計與施工的控制進行探討。

【關鍵詞】外墻外保溫;防火系統;隔離帶;施工控制

Fire protection construction control of external wall insulation system engineering

Guo Xiao-long

(Xinjiang Tianqi project management consulting limited liability company Karamay Xinjiang 834000)

【Abstract】The fire safety of the external insulation system is more and more important in the modern life. This article discusses the design of the fire protection design and the control of the fire isolation zone.

【Key words】External wall insulation;Fire protection system;Isolation belt;Construction control

隨著國際能源的緊張局勢,節約能源將是關系到國家發展建設的大事。而外墻外保溫系統在建設中的應用,無疑將成為建筑節能的關鍵部分。外墻外保溫系統的防火性能被人們所關注。作為建筑節能的核心部分,外墻外保溫系統以其成熟的理論性、良好的建筑節能效果和簡潔的可操作性,成為建筑節能中的重要技術。隨著外墻外保溫技術的全面應用,其防火性能對于大量建筑物在施工中、使用中出現的火災隱患是否消除會有很大影響。目前,我國現行《建筑設計防火規范》GBJ16 及《高層民用建筑設計防火規范》GB50045中均未對外墻外保溫的防火設計做出嚴格要求。特別是對高層建筑火災蔓延快、范圍廣、難控制、損失大等特性。其主要原因是對外墻外保溫系統的防火性能缺乏重視。然而近幾年,隨著外墻外保溫技術的大力推行,建筑外保溫系統火災安全在現代生活中越來越重要。本文著重于外墻外保溫防火性能不同結構的設計及施工監督控制方法進行探討。

1. 結構防火設計構造要求

外墻外保溫系統是復合在墻體結構外側的保溫裝飾系統,其自身的燃燒性能和耐火能力是增進或阻止火勢的重要部分。提高外墻外保溫系統的整體防火安全性能是十分必要的。國外采用不燃燒材料作外墻外保溫系統占有 2/3 的比例。根據中國的國情,采取有效的防火構造措施,提高外墻保溫體系的整體防火安全性是可行可靠的現實途徑。鑒于防火材料本身特性,部分保溫板材在生產時加入了阻燃劑,在燃燒后,生成大量的毒害氣體使人中毒昏迷而導致死亡。因此在選擇保溫材料時,應選擇符合國家相關標準的保溫材料。結合火災發生時的防火構造,具體結構有如下幾類:

(1)無空腔構造:有機保溫板與基層墻體之間或與裝飾面層之間如果有空腔存在,將在火災發生時為燃燒提供氧氣,在火災發生后形成“引火通道”,加速火災的蔓延。因此,無空腔做法可解決空腔帶來的火災危害。

(2)隔離帶:防火隔離帶即系統的防火隔離條帶構造或防火分倉構造,能夠有效地阻止火焰蔓延。隔離帶在垂直方向和水平方向都應設置。也可利用窗臺或伸縮縫,采用混凝土板作為隔離帶。對于直接相鄰且都具有外墻外保溫系統的建筑物,在建筑物分隔墻的部位要鋪設寬為 1m 的不燃材料帶,以便在火災的情況下避免火勢蔓延到鄰近的建筑物。

(3)防火保護層:包括防護層和飾面層。防護層以抹面漿料為主,其厚度和質量穩定,決定系統層面構造的抗火能力。飾面層以飾面涂料和面磚為主。當飾面層采用飾面涂料且厚度不大于 0.6mm 時,可不考慮飾面涂料對基材燃燒特性的影響。不同的保護層材質和構造,以及不同的施工質量,其抗火能力是不同的。利用防火阻燃保護層面,可以減少和消除火災對保溫材料的侵襲。

2. 防火隔離帶設計與施工

防火隔離帶設置的數量及防火等級應根據現行的《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》進行設計。隔離帶采用 A 級不燃型保溫材料。

2.1 幾種常用耐火施工材料特性: A 級不燃型保溫材料一般為無機非金屬材料,主要包括礦巖棉、玻璃棉、加氣混凝土、泡沫玻璃、泡沫水泥及粒狀保溫材料復合保溫板材和漿料。這些保溫材料的導熱系數如表1所示。

(1) 巖棉: 巖棉是以高爐礦渣玄武巖及輝綠巖等天然巖石為原料而制成的人造礦物纖維保溫隔熱材料。巖棉纖維材料中含有大量的不流通氣孔,具有熱導率小、吸聲、不燃以及化學穩定性好等特性。所以它是世界上應用范圍最廣、最普及的建筑保溫材料。但是,巖棉板機構相對松散,表面負荷不宜過大,目前只適用于涂料飾面外墻外保溫系統。

(2)硅酸鋁耐火纖維硅酸鋁耐火纖維通常按其成分和使用溫度分為3 類:a.普通硅酸鋁耐火纖維,含Al2O346%~48% ,SiO252%~53%,使用溫度1000℃~1200℃;b.高鋁耐火纖維,含 Al2O356%~64%,SiO235%~44%,使用溫度 1200℃~1400℃;c.含鉻硅酸鋁耐火纖維,含Cr2O34%,使用溫度1300℃~1400℃。

(3)膨脹珍珠巖保溫砂漿: 膨脹珍珠巖保溫砂漿以珍珠巖礦石為原料,經破碎、篩分、預熱、焙燒瞬時急劇加熱膨脹而成的輕質多孔顆粒狀物質混合砂漿。具有容重輕、絕熱性能好、使用溫度廣、化學穩定性強、無毒、無味、不腐、耐酸、耐堿等特點。適用于墻面及門、窗、拐角、圈梁、柱等變化,操作方便。材料的利用率高,基層剔補量小,節約人工費。是一種適用范圍廣、技術成熟度高、施工可操作性強、施工質量易控和性價比高的保溫材料。

(4)蛭石保溫砂漿: 蛭石保溫砂漿以蛭石為原料,經晾干、破碎、篩選、焙燒膨脹而成的一種金黃色或灰白色多孔顆粒狀物料與水泥、水玻璃、瀝青等各種膠結劑加工制成膨脹蛭石保溫砂漿。蛭石具有容重輕、導熱系數小、防火、抗菌、無毒、無味等特點。

2.2 防火隔離帶設置規格: 防火隔離帶水平方向的長度應是建筑物水平通長;垂直方向的長度應設置在上下窗間,高度宜等于上下窗距,還應在下窗的上檐增設挑出寬度不小于 70cm的不燃體水平挑檐。如果使用厚度大于10cm的聚苯板保溫系統,則必須在窗楣和門楣的部位鋪設不燃的保溫材料帶,以便在火災發生時阻止聚苯乙烯材料的融化見圖1示。

2.3 防火隔離帶的兩種施工方法: 外墻外保溫系統的基本構造由4部分組成:保溫層;找平層;抗裂防護層和飾面層。

(1)纖維材料隔離帶外墻外保溫系統該系統以巖棉或硅酸鋁耐火纖維等纖維類材料作為保溫層主要材料。具體構造如圖2所示。保溫層:經巖棉板界面砂漿處理的巖棉板(硅酸鋁耐火纖維)與熱鍍鋅四角電焊網(用尼龍錨栓與基層錨固)。巖棉板(硅酸鋁耐火纖維)與熱鍍鋅四角電焊網之間加有墊片,使熱鍍鋅四角電焊網與巖棉板(硅酸鋁耐火纖維)之間存有一定的距離,有利于巖棉板表面的抹灰處理。每平方米墻面上至少設置3個錨固件,且每塊巖棉板上至少有 2 個錨固件,錨栓應按照圖紙排列;找平層:膠粉聚苯顆粒保溫漿料(或膠粉聚苯顆粒粘結找平漿料);抗裂防護層:抗裂砂漿符合耐堿網格布與彈性底涂;飾面層:柔性耐水膩子涂料。

(2)保溫砂漿隔離帶外墻外保溫系統: 該系統以膨脹珍珠巖或蛭石等為原料的保溫砂漿作為保溫層主要材料。具體構造如圖 3 所示。

(3)保溫層:膨脹珍珠巖或蛭石,使用時加適當面層。分兩次將其抹好,每遍抹灰厚度不超過20mm,總厚度控制在40~45mm;找平層:無機保溫砂漿保溫層抹灰,厚度 1.5~2.0mm,壓入耐堿玻纖網布;抗裂防護層:抗裂砂漿 + 耐堿涂塑玻璃纖維網格布(加強部位增設 1 道網格布)+ 高分子乳液彈性底層涂料,厚度不超過 5mm;飾面層:涂料飾面,并使用柔性耐水膩子。

(4)以上兩種保溫系統的耐火性能均能達到不燃級別,在需要設置隔離帶的部位根據不同的建筑要求選擇合適的保溫系統。

2.4 外墻外保溫施工過程中的防火措施: 從目前國內發生的幾起火災事故中可以看出,有的是操作人員違規作業導致的火災,有些是在建筑物交付使用后的不當使用中誘發事故。那么在今后的施工中就應當先從施工管理入手,避免工程建設中事故的發生。保溫工程中,電焊明火作業是最大的火災安全隱患。在施工中,應當建立這種觀念:在聚氨酯保溫層上進行明火作業等同于縱火,因此嚴格管理是確保工程安全最關鍵的因素。在項目進場施工之初,應組織進行技術交底、制定詳細的防火措施并明確責任主體,合理安排鋼架等措施與保溫之間的交叉作業,盡量避免保溫層上的二次明火作業,對違規行為要制定嚴格的處罰體制。如果局部由于鋼架等作業無法避免明火作業,則必須備有防火器具和管理人員監督作業。在施工過程中,提高保溫材料防火性能,堅決杜絕不合格產品用于工程,這樣才能保證工程的安全施工與正常使用。

3. 綜上淺述

外墻外保溫中的防火措施,直接關系著人民的生命財產安全。是保溫節能中不可忽視的重要問題。通過綜合分析防火結構,結合防火材料的特性和工程實際經驗,總結出上述兩種防火系統的基本設計方案。采取科學適度有效的防火構造措施,改善或提高系統整體構造的防火安全等級。伴隨著新材料的開發與應用以及施工實踐經驗的豐富,外墻外保溫系統的防火性能與結構性能,將會在優化設計,材料選擇及施工措施中得到解決。

參考文獻

[1] 石金柱.外墻外保溫系統的防火措施分析[J].建筑節能,2009,(7):13-14.

[2] 呂永慧.外墻外保溫系統防火問題分析[J].低溫建筑技術,2010,(5):107-108.

[3] 王宗昌《建筑工程施工全面質量控制必讀》北京 中國建筑工業出版社2016,2.

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